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一款基于GaAs 工藝的改進型Wilkinson功率分配器芯片

2024-03-01 08:53:16汪柏康張沁楓孫文俊秦戰(zhàn)明權(quán)帥超
現(xiàn)代電子技術(shù) 2024年4期
關(guān)鍵詞:特性阻抗功分器走線

張 斌,汪柏康,張沁楓,孫文俊,秦戰(zhàn)明,權(quán)帥超

(中國電子科技集團第五十八研究所,江蘇 無錫 214035)

0 引言

在射頻/微波系統(tǒng)中,功率分配器(簡稱功分器)是最常見的無源器件[1]。功分器是一種將信號功率按照工程實際需求來分配的器件,在分支端口相位幅度一致的情況下,也可用于功率合成器,實現(xiàn)多路信號的功率合成。在多通道大規(guī)模射頻收發(fā)集成電路系統(tǒng)中,功分器是信號的“中轉(zhuǎn)站”,為系統(tǒng)實現(xiàn)信號的分配與合成。隨著微波毫米波電路小型化、高集成度、超寬帶的發(fā)展,研發(fā)一款高性能的功分器至關(guān)重要。

功分器的實現(xiàn)方式有很多種,如SIW 功分器[2]、波導(dǎo)功分器[3]、微帶功分器[4]等。SIW 功分器和波導(dǎo)功分器一般多用于大功率收發(fā)系統(tǒng)模塊間的功率合成或分配,這類功分器體積大、頻帶窄,只適用于特定電路系統(tǒng)。而微帶功分器又可分為Wilkinson 功分器、電阻性功分器和T 型結(jié)功分器,其中Wilkinson 功分器由于結(jié)構(gòu)簡單、易于集成、隔離度高等優(yōu)點被廣泛應(yīng)用[5]。

近年來隨著半導(dǎo)體技術(shù)的飛速發(fā)展,以化合物半導(dǎo)體(GaAs、GaN、InP 等)為襯底的單片微波集成電路(MMIC)成為當(dāng)今小型化、超寬帶、高集成度、低成本和多功能設(shè)計的主要研究方向[6]。本文以實際項目需求為背景,借助于是德科技公司(KEYSIGHT)的ADS(Advanced Design System)軟件[7],以及與之適用的國內(nèi)某GaAs IPD 工藝代工廠提供的PDK(Process Design Kit)工藝設(shè)計包,設(shè)計一款性能良好的4~20 GHz 小型化、改進型一分二Wilkinson 功分器芯片。

1 電路設(shè)計

1.1 Wilkinson 功分器理論分析

功分器的技術(shù)指標(biāo)包含工作帶寬、分配損耗(固有損耗)、插入損耗、輸出端口的隔離度以及端口回波損耗等,這些性能的優(yōu)劣決定了功分器的優(yōu)劣[8]。

圖1 所示為單節(jié)傳統(tǒng)一分二Wilkinson 功分器電路原理圖,輸入端口為特性阻抗Z0=50 Ω 的傳輸線,輸出端口為特性阻抗R1、R2(單位為Ω)的傳輸線,中間的分支結(jié)構(gòu)由兩根電長度均為λ/4 的特性阻抗Z1和Z2的傳輸線以及隔離電阻r組成。當(dāng)信號由端口1 輸入時,經(jīng)過分支網(wǎng)絡(luò)分為兩路信號,由端口2、端口3 輸出。

圖1 一分二Wilkinson 功分器電路原理圖

根據(jù)功分器端口匹配的三個條件[9],可以得到圖1中Wilkinson 功分器的各項參數(shù),公式為:

式中k2為兩個輸出端口的功率比。對于二等分功分器來說,即k2=1,輸出端口特性阻抗R1、R2等于輸入端口的特性阻抗Z0,功分網(wǎng)絡(luò)兩條支路特性阻抗Z1=Z2=Z0,隔離電阻r=2Z0。此時兩路信號幅度相同、相位相等,由于端口2 與端口3 之間被隔離電阻r直接連通,使得從端口2 經(jīng)由功分結(jié)到達端口3 的信號相比直接從端口2 經(jīng)隔離電阻r到達端口3 的信號多走了兩個λ/4 波長的距離,兩股信號在端口3 處形成180°的相位差進而相互抵消掉,同樣從端口3 進入的信號到達端口2 時亦會相互抵消,所以功分器兩輸出端口之間具有非常良好的隔離性[10]。

以上分析針對于單節(jié)一分二功分器。單節(jié)功分器設(shè)計簡單,具有插損小的優(yōu)點,但頻帶較窄、隔離度不高。當(dāng)使用單節(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計寬帶功分器時,電路的參數(shù)指標(biāo)會惡化,這時可以通過增加功分器節(jié)數(shù)來擴大帶寬,提高隔離度。圖2 所示為多節(jié)結(jié)構(gòu)的二等分Wilkinson功分器電路。多節(jié)結(jié)構(gòu)功分器傳輸線特性阻抗和隔離電阻分析方法與單節(jié)分析方法類似。圖中,Z1,Z2,…,Zn分別為各節(jié)電長度為λ/4 傳輸線的特性阻抗,R1,R2,…,Rn分別為各節(jié)之間的隔離電阻[11]。在多節(jié)阻抗變換中,若各階梯阻抗產(chǎn)生的反射波彼此抵消,便可以使匹配的頻帶變寬[12]。由此可知,選用Wilkinson 的節(jié)數(shù)越多,功分器的工作頻帶也就越寬。實際設(shè)計功分器時,應(yīng)根據(jù)性能指標(biāo)要求選擇合適的節(jié)數(shù)。

圖2 多節(jié)一分二功分器電路圖

表1 為多節(jié)一分二功分器的設(shè)計參數(shù),其中f2/f1為比例帶寬,N為節(jié)數(shù),ISO(min)為理想時最小隔離度。由表1可以得到各節(jié)的λ/4傳輸線特性阻抗和隔離電阻。

表1 多節(jié)一分二功分器參數(shù)

1.2 改進的Wilkinson 功分器設(shè)計

1.2.1 電路拓撲結(jié)構(gòu)的改進

對于超寬帶Wilkinson 功分器的設(shè)計,不能盲目增加節(jié)數(shù)。功分器的損耗會隨著引入節(jié)數(shù)的增加而增加,同時電路面積也會變大。

本文設(shè)計的功分器頻率為4~20 GHz,比例帶寬f2/f1=5,由表1 可知,傳統(tǒng)設(shè)計至少需要4 節(jié)結(jié)構(gòu),電路面積會非常大。為了實現(xiàn)小型化、超寬帶的要求,本文設(shè)計采用兩節(jié)改進后的Wilkinson 功分器拓撲結(jié)構(gòu),如圖3 所示。在傳統(tǒng)一分二的Wilkinson 功分器隔離電阻的兩端,分別引入大小相等的2 個串聯(lián)頻率補償電容C1、C2。這種電容電阻串聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有兩方面作用:一方面可以實現(xiàn)低頻段的耦合抑制功能,從而提升低頻段端口之間的隔離度,擴展功分器帶寬,在不增加尺寸的條件下將傳統(tǒng)兩節(jié)Wilkinson 功分器的比例帶寬由2∶1 提升至5∶1;另一方面,加入的電容可以參與端口匹配,優(yōu)化電路的端口回波損耗。這種新型結(jié)構(gòu)功分器的各分支特性阻抗和隔離電阻依舊可以通過表1 查得,電容大小根據(jù)具體電路實際優(yōu)化得到。

圖3 改進后的Wilkinson 功分器電路圖

由表1可知:當(dāng)Z0=50 Ω 時,第1節(jié)阻抗Z1=81.99 Ω,第2 節(jié)阻抗Z2=60.985 Ω,隔離電阻R1=98 Ω,隔離電阻R2=241 Ω。在確定工藝,已知傳輸線中心頻率、特性阻抗和電長度的情況下,可以根據(jù)ADS 中LineCalc 插件[13]算出傳輸線的寬度和長度,如圖4所示。由此得到:第1節(jié)傳輸線寬度W1=14.5 μm,長度L1=2 320 μm;第2 節(jié)傳輸線寬度W2=41 μm,長度L2=2 243 μm。對于這個長度的傳輸線,采用傳統(tǒng)的操場式布局走線,電路尺寸會非常大[14]。

圖4 LineCalc 計算傳輸線

1.2.2 電路版圖布局的改進

為了滿足小型化的需求,對功分器的走線布局進行改進,將操場式走線改為蛇形環(huán)繞式走線,有效縮小了功分器的面積。圖5 所示是同等電長度下操場式走線與蛇形環(huán)繞式走線的版圖對比。兩種結(jié)構(gòu)電長度相等,隔離電阻相同,均未添加補償電容,仿真對比如圖6 所示。由圖5、圖6 可知,兩種結(jié)構(gòu)的電性能偏差在可調(diào)整范圍內(nèi),但是采用蛇形環(huán)繞式走線的電路面積比操場式走線的電路面積減小近半。

圖5 操場式和蛇形環(huán)繞式兩種布局走線對比

圖6 操場式和蛇形環(huán)繞式兩種布局走線仿真對比

1.2.3 改進后的電路優(yōu)化仿真

如圖7 所示,在蛇形環(huán)繞式功分器的隔離電阻處加入補償電容。在ADS 原理圖中,掃描電容C1、C2,C1掃描范圍為0.1~1 pF,C2掃描范圍為0.1~1 pF,得到的S參數(shù)仿真結(jié)果如圖8 所示。

圖7 加入補償電容后的蛇形環(huán)繞式功分器

圖8 掃描補償電容仿真結(jié)果

由圖8 中可以看出,加入補償電容對插損影響非常小,對隔離度的改善非常顯著。最終迭代仿真,優(yōu)化得到串聯(lián)電容C1=0.6 pF,C2=0.55 pF。最終設(shè)計的電路版圖如圖9 所示,該電路momentum 電磁仿真結(jié)果如圖10所示。

圖10 功分器仿真結(jié)果

由圖10 可以看出,在4~20 GHz 內(nèi),分配損耗為3 dB,插損典型值為0.65 dB,回波損耗典型值為20 dB,隔離度典型值達到25 dB,說明該功分器的性能達到了加工流片標(biāo)準(zhǔn)。

2 測試結(jié)果分析

芯片加工是基于國內(nèi)GaAs IPD 工藝線完成的,該工藝線采用了外延和離子注入技術(shù),表面采用了SiN 保護,使得芯片具有良好的接地和穩(wěn)定性[15]。

圖11 所示為功分器芯片的實物圖,整個芯片尺寸為1.0 mm×0.9 mm×0.1 mm,芯片內(nèi)部主要包含有薄膜電阻、MIM 電容、微帶線等元器件。

圖11 功分器芯片實物圖

微波測試系統(tǒng)由Cascade Microtech 探針臺、PNA?XN5244A 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀[16]組成。

芯片實物測試結(jié)果如圖12 所示,可以看出實測結(jié)果與仿真結(jié)果相似,通帶內(nèi)插損典型值為0.65 dB,隔離度典型值達到25 dB,輸入回波損耗≥14 dB,輸出回波損耗≥15 dB。實測結(jié)果滿足設(shè)計要求,芯片間測試一致性良好。

圖12 芯片測試結(jié)果

本文設(shè)計的功分器與國內(nèi)產(chǎn)品手冊中類似頻段功率分配器的性能指標(biāo)對比結(jié)果如表2 所示。

表2 指標(biāo)對比

由表2 可以看出,本文設(shè)計的功率分配器性能優(yōu)良,在帶寬和尺寸上極具優(yōu)勢,尺寸僅為手冊產(chǎn)品WGD9010H?1 的1/4。

3 結(jié)論

本文通過對功率分配器的理論分析,使用蛇形環(huán)繞式結(jié)構(gòu)取代傳統(tǒng)的微帶線結(jié)構(gòu),并在功分器隔離電阻處引入了頻率補償電容,基于砷化鎵(GaAs)工藝,借助ADS 軟件成功設(shè)計了一款新型結(jié)構(gòu)的一分二Wilkinson功分器。芯片實物測試結(jié)果表明,在通帶4~20 GHz內(nèi),插入損耗典型值為0.65 dB,端口回波損耗典型值為20 dB,端口隔離度典型值達到25 dB,芯片尺寸僅為1.0 mm×0.9 mm×0.1 mm。

該芯片具有頻帶寬、插損小、尺寸小、隔離度高等優(yōu)點,且基于GaAs 工藝,性能穩(wěn)定,使用方法簡單,可以應(yīng)用于射頻/微波電路系統(tǒng)中。后續(xù)會使用此新型Wilkinson 結(jié)構(gòu)設(shè)計一分四、一分八等功分器,實現(xiàn)多分路功分器的高性能化和小型化。

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